分析 先求證小球從豎直平面的圓頂點(diǎn)沿光滑軌道運(yùn)動(dòng)到任何方向圓外邊緣的時(shí)間相同,且求出關(guān)系式;作圖找出最短時(shí)間的運(yùn)動(dòng)軌道,根據(jù)三角關(guān)系求出相關(guān)的物理量,求出最短時(shí)間.
解答 解:(1)求證:如圖所示小球從豎直平面的半徑為R′的圓的頂點(diǎn),沿光滑軌道運(yùn)動(dòng)到任何方向圓外邊緣,
任取一條軌道PQ,PQ與水平面的夾角為Φ,
由三角關(guān)系得PQ的長度為:l=2R′sinΦ
由牛頓第二定律得,沿光滑斜面下滑的加速度為:a=gsinΦ
由位移時(shí)間公式得,運(yùn)動(dòng)時(shí)間:t=$\sqrt{\frac{2l}{a}}$即運(yùn)動(dòng)時(shí)間與角度無關(guān),故對(duì)應(yīng)任何軌道的時(shí)間均相同.
(2)作圖:以P為頂點(diǎn)作一半徑為r的球面,使其與所給球面相切與Q,如圖所示:
由(1)可知右上圓內(nèi)從P點(diǎn)到圓的外邊緣的時(shí)間是相同的,故PQ1、PQ2用時(shí)均長于PQ用時(shí),
則線段PQ即為所求的用時(shí)最短的軌道.
(3)解題:把上圖轉(zhuǎn)化如下:
∠OPO′=α,
由三角關(guān)系得:$cosα=\frac{\overline{PC}}{\overline{OP}}=\frac{H-R}{L}$
$(R+r)_{\;}^{2}={L}_{\;}^{2}+{r}_{\;}^{2}-2Lrcosα$
聯(lián)立以上兩式解得:$r=\frac{{L}_{\;}^{2}-{R}_{\;}^{2}}{2H}$
由(1)知,運(yùn)動(dòng)時(shí)間:${t}_{min}^{\;}=2\sqrt{\frac{r}{g}}=2\sqrt{\frac{\frac{{L}_{\;}^{2}-{R}_{\;}^{2}}{2H}}{g}}=\sqrt{\frac{2({L}_{\;}^{2}-{R}_{\;}^{2})}{Hg}}$
答:所需的最短時(shí)間為$\sqrt{\frac{2({L}_{\;}^{2}-{R}_{\;}^{2})}{Hg}}$
點(diǎn)評(píng) 本題很難,需要綜合運(yùn)用數(shù)學(xué)知識(shí)和物理知識(shí),對(duì)于作圖要求較高,需要準(zhǔn)確掌握三角形相關(guān)的數(shù)學(xué)知識(shí).
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科目:高中物理 來源: 題型:計(jì)算題
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 初始時(shí)刻cd邊所受安培力的大小為$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{R}$-mg | |
B. | 線框中產(chǎn)生的最大感應(yīng)電流大于$\frac{BL{v}_{0}}{R}$ | |
C. | cd邊第一次達(dá)到最下端的時(shí)刻,兩根彈簧的彈性勢(shì)能總量大于$\frac{m{{v}_{0}}^{2}}{2}$-Q | |
D. | 在cd邊反復(fù)運(yùn)動(dòng)過程中,R中產(chǎn)生的電熱最多為$\frac{m{{v}_{0}}^{2}}{2}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 油滴帶正電荷 | |
B. | 若將導(dǎo)體棒的速度變?yōu)?v0,電容器的帶電荷量增加,油滴將向上加速運(yùn)動(dòng),加速度a=g | |
C. | 若保持導(dǎo)體棒的速度為v0不變,而將滑動(dòng)觸頭置于a端,同時(shí)將電容器上極板向上移動(dòng)距離$\fracugkdogg{3}$,油滴將向下加速 | |
D. | 若保持導(dǎo)體棒的速度為v0不變,將上極板豎直向上移動(dòng)距離d,帶電油滴的電勢(shì)能增加,且P點(diǎn)的電勢(shì)降低 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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